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奈米載體是一種特別設計的藥物載體,載體的外殼可保護內部的化療藥物,並帶著藥物前往身體各處。科學家設計出奈米尺度的外殼來保護藥物,並微調外殼的成份使藥物不會驚動到人體的免疫系統,而能直接攻擊癌細胞。[1]

科技

奈米技術在藥學領域中有廣泛的應用前景。藥物經過奈米化處理後,可以提高它的生物利用度及製劑的均勻性、分散性及吸收性。奈米藥物傳遞的應用,可以使不溶性藥物溶於水,或者提供藥物不同的給藥途徑,或產生改變藥物的吸收、分布、代謝、排泄等動力學特性的效果,甚至達到緩釋傳輸與標定性傳輸的釋放功能。

由於奈米技術在物理、化學等各項性能上所提供的諸多優越性,在促進藥物吸收、建立新型的藥物控制系統、改善藥物的輸送、替代病毒載體和輔助藥物上設計,都為新型藥物和載體的開發提供了新穎的技術,並且可以解決傳統藥物和技術無法解決的難題。藥物與適當的奈米載體結合,可以依照治療的需求在特定部位控制釋放藥物。奈米載體以它的小尺寸和表面積效應為藥物控制釋放的研究,提供了一種新的方法。

目前,美國日本德國等國家都已經把奈米生物技術定為21世紀的科研優先項目。德國在 2001 年起的 6 年內投入 1 億馬克,計畫的重點是研製出能用在診療上,摧毀腫瘤細胞的奈米導彈,以及可以儲存數據的微型記憶體。利用這項技術可以進一步開發出微型生物感測器,用在診斷受到感染的人體血液中的抗體形成,以便治療癌症和各種心血管疾病。因此,運用奈米生物技術於藥物釋放、治療及診斷上,已經是全球的熱門趨勢。[2]

臨床運用

創新的奈米生物研究於臨床的運用包括:

  1. 給腫瘤標示的奈米生物感測器,將奈米磁性顆粒與靶向性因子結合,利用體外檢測與腫瘤表面的靶標識別器結合後,透過再利用體外檢測儀器測定磁性顆粒在體內的分佈和位置,便可確定腫瘤的大小尺寸和體位6。
  2. 利用 ATP 酶在細胞內發送藥物,進而可以進入人體細胞的奈米機電設備。該設備包括兩個金屬推進器和一個金屬桿,由生物分子組件將人體的生物「燃料」ATP 轉化為機械能量,使得金屬推進器運轉。這種技術仍處於研發初期,但將來有可能完成在人體細胞內發送藥物等醫療任務。
  3. 奈米生物技術於臨床診療運用:近年來奈米技術運用在惡性腫瘤的早期診斷與治療方面最成功的是鐵氧體奈米材料及相關技術。[3]

變裝藥物各顯奇招

大多數較新的奈米載體是把化療藥物包裹在一層柔軟護鞘內,護鞘上佈有聚乙二醇(polyethylene glycol)分子,這種合成材質可做為遮蔽劑,吸引水分子,使生物體內最普遍的液體環繞在護鞘外圍,以遮蔽保護奈米粒子所帶的電荷,否則電荷會昭告免疫系統外來物的存在。

液體緩衝層還能裹住奈米粒子的邊角,使它外表平滑,不讓路過的免疫系統(例如抗體)有著力之處。奈米載體的尺寸比傳統化療藥物大一點,也確保藥物不會太快被體內酵素分解,這種抗降解能力給予藥物較多時間抵達腫瘤,發揮藥效。舉例來說,Doxil是第一個通過核可的奈米化療藥物,它在血液內的半衰期是傳統相關藥物阿德力黴素(doxorubicin)的65倍,這兩種藥物都用來治療卵巢癌。Doxil憑著特別的設計和保護外殼,較不容易被免疫系統摧毀,更能成功抵達腫瘤位置。而最新具有柔韌質地外殼的奈米載體藥物,也比較容易通過最後的障礙:緻密而不規則、會阻礙任何堅硬物質的惡性腫瘤組織。[4]

影片

by YouTube 【志為人醫守護愛】20171010 - 奈米醫療大驚奇

參考文獻